【摘 要】
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因性能优良、成本低等优点,以聚丙烯为基体相、木纤维为增强相的木塑复合材料广泛应用于建筑装饰材料、室外建筑等领域,而户外用材常暴露在阳光下,受紫外线长期照射后材料发生老化致其使用寿命减少,材料性能降低。为了克服紫外线对复合材料引起的老化,将硅烷偶联剂KH-570表面处理的纳米TiO2粒子加入木质纤维/聚丙烯复合体系中,制备聚丙烯基木塑复合材料,并对其进行人工紫外加速老化试验,测试、分析和表征复合材料
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因性能优良、成本低等优点,以聚丙烯为基体相、木纤维为增强相的木塑复合材料广泛应用于建筑装饰材料、室外建筑等领域,而户外用材常暴露在阳光下,受紫外线长期照射后材料发生老化致其使用寿命减少,材料性能降低。为了克服紫外线对复合材料引起的老化,将硅烷偶联剂KH-570表面处理的纳米TiO2粒子加入木质纤维/聚丙烯复合体系中,制备聚丙烯基木塑复合材料,并对其进行人工紫外加速老化试验,测试、分析和表征复合材料老化前后力学性能、表面颜色、表面形貌等变化,探究纳米TiO2颗粒对聚丙烯基木塑复合材料抗紫外老化的效果及其机理。结果表明:1改性处理的纳米TiO2粒子,发现KH-570成功地接枝在纳米TiO2表面,改善了其表面性能及分散效果;合适的木塑比可改善复合材料的力学性能,且木纤维的预处理方法也影响材料的性能。2加入经表面改性的纳米TiO2制备木纤维/聚丙烯复合材料的力学性能表现出先增大后减小趋势,主要是因微量的TiO2粒子对复合材料的力学性能起到增强的效果,但TiO2粒子的含量超过某个界限时,纳米粒子会在材料中发生团聚而使其纳米特性降低甚至消失。3制备的纳米TiO2木纤维/聚丙烯复合材料经紫外加速老化后,复合材料的力学性能都会下降。添加TiO2的复合材料的力学性能降低范围小,主要是由于纳米TiO2所具有的特性,能对紫外光的屏蔽作用,降低了材料的老化程度;但纳米TiO2的含量过高时,粒子开始出现团聚,从而阻碍其纳米效应的发挥,降低了材料的抗老化性。当添加复合材料3 wt%的纳米TiO2时,所获复合材料的抗老紫外老化效果最好。4结合傅里叶红外光谱、扫描电镜及复合材料老化机理的研究,分析纳米TiO2对木纤维/聚丙烯复合材料的抗老化机理为:因纳米TiO2对紫外线具有吸收与屏蔽作用,将其加入到复合材料中,在紫外老化的整个过程中,由于纳米TiO2的特性使得复合材料吸收的能量达不到材料内部的高分子发生分子链断裂与木纤维降解所需要的能量,使得它们的降解反应延迟,从而获得明显的复合材料老化抑制效果。
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